铜包钢绞线:浅谈避雷器在输电线路防雷中的应用
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为了减少雷电对输电线路造成的损坏,线路避雷器安装在输电线路的易拉段内,可以提高线路的防雷水平。
此背景下,介绍了避雷器和安装前准备的避雷器的基本原理。外,近年来对盐城供电公司连接的一些避雷器进行了监控和分析:由于原来的多辐式打击塔安装了线型避雷器,因此很少发现塔内没有闪电。路避雷器,传输线,杆塔,闪电号码CLC TN7文件识别码A项目编号1674-6708(2010)31-0125-02减少雷击对雷击的影响输电线路安全,采取各种防雷装置措施主要包括:降低塔架的接地电阻,设置防雷线,改善线路的绝缘水平,耦合接地线的增加和接地。而,在保护线路免受雷击以防止雷击对线路的影响和地面的高电阻率的问题中,找不到有效的解决方案。此,迫切需要采取新的技术措施来提高塔架的防雷水平,以降低雷电跳闸的速度。着合成绝缘材料在防雷技术中的应用和发展,美国和日本等许多国家在输电线路的易损部分安装了避雷器,以提高防雷保护水平。雷线,减少雷击时的触发率。1999年,江苏供电公司的盐城供电公司开始为几条35kV和110kv输电线路安装线路避雷器,具有较高的出行率。
固定线路中安装避雷器的原理)操作线路的经验。析到目前为止该线路的运行情况,确定哪个塔楼易受雷击,以及是往返还是反击。路的救济,救济和邻近效应。详细分析现场勘察路线的位置,特别是穿过鱼塘,河流和山区的道路,以及线路塔可能受到雷击影响的路段。为地形和地貌条件。
的接地电阻和塔的相邻范围。据设计塔的接地电阻要求和线路投入生产时的实际接地电阻值,不符合接地电阻设计要求的塔架是由于地质条件的原因,无法确定和修改优先级。合上述因素和交通状况,确定断路器安装的最佳位置。
输电线路上使用避雷器盐城电源有110千伏和35千伏的输电线路,安装了16套避雷器,共48个。中,110kV线路全长12.13公里,大部分穿越该线的土地都是平坦的,其中一条横穿河流。离器为XP-7型,于1992年投入使用。
26号和第29号塔在1998年和1999年遭雷击。26的L2和L3相隔离器为将粉碎后的塔29的L1相绝缘粉碎。这方面,我们分析并计算了线路数据,对避雷塔进行了现场勘测,并测量了避雷塔的接地电阻。现场勘察期间,我们发现#26和#29塔的接地电阻大于13Ω,附近的#27和#28塔位于河的两侧。
且它们的标称高度高于26号和29号。过分析,我们认为第26和第29座塔被闪电击中,因为一些雷电流通过保护线在第26或第29转之前防雷击,防止雷电流流入大地。缘层闪烁。
此,我们确定将在第26和第29塔中安装一个避雷器。已经运行了将近2年,在此期间线路上没有发生雷击,垃圾填埋计数器读数表明第26和29座塔式拦截装置已经进行了多次测量(见表)。2)。同一地区,110kV线路具有相同的地形和相同的气候条件,但没有安装避雷器,发生雷击故障。1线路避雷器工厂测试和记录传输测试kV线路的自由线长度为8.8 km,塔线主要位于山区,塔架的接地电阻较高在16Ω。1997年7月30日,30号棒L2相绝缘子被雷击破坏,1999年8月2日,32号棒L1相绝缘子被雷击。了应对这种情况,我们在2000年进行了一次现场勘察,并根据雷击塔的地球阻力及其自然环境,确定了一台设备。经安装在每个柱子31和32上。已经运行了近3年,铜包钢绞线在此期间线路上没有发生雷击,并且放电仪表读数表明31节和32节避雷器是多种动作的主题(见表2)。2:避雷器动作的结论)用避雷器通过雷击安装击打塔后,不会触发塔的雷击,雷击线的释放率减少了闪电击中线,防止获得初步结果。容易找到雷电定位系统的故障点,它提供的雷电流数据为旁路分析和反击提供了良好的指导。议继续这项工作。续系统分析雷电线,有针对性地安装避雷器,提高线路的防雷水平,提高线路的可靠性,同时积累防雷击操作经验避雷器。
本文转载自
铜包钢绞线www.nbjiedi.com
此背景下,介绍了避雷器和安装前准备的避雷器的基本原理。外,近年来对盐城供电公司连接的一些避雷器进行了监控和分析:由于原来的多辐式打击塔安装了线型避雷器,因此很少发现塔内没有闪电。路避雷器,传输线,杆塔,闪电号码CLC TN7文件识别码A项目编号1674-6708(2010)31-0125-02减少雷击对雷击的影响输电线路安全,采取各种防雷装置措施主要包括:降低塔架的接地电阻,设置防雷线,改善线路的绝缘水平,耦合接地线的增加和接地。而,在保护线路免受雷击以防止雷击对线路的影响和地面的高电阻率的问题中,找不到有效的解决方案。此,迫切需要采取新的技术措施来提高塔架的防雷水平,以降低雷电跳闸的速度。着合成绝缘材料在防雷技术中的应用和发展,美国和日本等许多国家在输电线路的易损部分安装了避雷器,以提高防雷保护水平。雷线,减少雷击时的触发率。1999年,江苏供电公司的盐城供电公司开始为几条35kV和110kv输电线路安装线路避雷器,具有较高的出行率。
固定线路中安装避雷器的原理)操作线路的经验。析到目前为止该线路的运行情况,确定哪个塔楼易受雷击,以及是往返还是反击。路的救济,救济和邻近效应。详细分析现场勘察路线的位置,特别是穿过鱼塘,河流和山区的道路,以及线路塔可能受到雷击影响的路段。为地形和地貌条件。
的接地电阻和塔的相邻范围。据设计塔的接地电阻要求和线路投入生产时的实际接地电阻值,不符合接地电阻设计要求的塔架是由于地质条件的原因,无法确定和修改优先级。合上述因素和交通状况,确定断路器安装的最佳位置。
输电线路上使用避雷器盐城电源有110千伏和35千伏的输电线路,安装了16套避雷器,共48个。中,110kV线路全长12.13公里,大部分穿越该线的土地都是平坦的,其中一条横穿河流。离器为XP-7型,于1992年投入使用。
26号和第29号塔在1998年和1999年遭雷击。26的L2和L3相隔离器为将粉碎后的塔29的L1相绝缘粉碎。这方面,我们分析并计算了线路数据,对避雷塔进行了现场勘测,并测量了避雷塔的接地电阻。现场勘察期间,我们发现#26和#29塔的接地电阻大于13Ω,附近的#27和#28塔位于河的两侧。
且它们的标称高度高于26号和29号。过分析,我们认为第26和第29座塔被闪电击中,因为一些雷电流通过保护线在第26或第29转之前防雷击,防止雷电流流入大地。缘层闪烁。
此,我们确定将在第26和第29塔中安装一个避雷器。已经运行了将近2年,在此期间线路上没有发生雷击,垃圾填埋计数器读数表明第26和29座塔式拦截装置已经进行了多次测量(见表)。2)。同一地区,110kV线路具有相同的地形和相同的气候条件,但没有安装避雷器,发生雷击故障。1线路避雷器工厂测试和记录传输测试kV线路的自由线长度为8.8 km,塔线主要位于山区,塔架的接地电阻较高在16Ω。1997年7月30日,30号棒L2相绝缘子被雷击破坏,1999年8月2日,32号棒L1相绝缘子被雷击。了应对这种情况,我们在2000年进行了一次现场勘察,并根据雷击塔的地球阻力及其自然环境,确定了一台设备。经安装在每个柱子31和32上。已经运行了近3年,铜包钢绞线在此期间线路上没有发生雷击,并且放电仪表读数表明31节和32节避雷器是多种动作的主题(见表2)。2:避雷器动作的结论)用避雷器通过雷击安装击打塔后,不会触发塔的雷击,雷击线的释放率减少了闪电击中线,防止获得初步结果。容易找到雷电定位系统的故障点,它提供的雷电流数据为旁路分析和反击提供了良好的指导。议继续这项工作。续系统分析雷电线,有针对性地安装避雷器,提高线路的防雷水平,提高线路的可靠性,同时积累防雷击操作经验避雷器。
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